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江苏省新海高级中学2026届高三高考预测化学试题含解析.doc

1、江苏省新海高级中学2026届高三高考预测化学试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4.考生必须保

2、证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、某种钴酸锂电池的电解质为LiPF6,放电过程反应式为xLi+L1-xCoO2=LiCoO2。工作原理如图所示,下列说法正确的是( ) A.放电时,正极反应式为xLi++Li1-xCoO2+xe-=LiCoO2 B.放电时,电子由R极流出,经电解质流向Q极 C.充电时,R极净增14g时转移1 mol电子 D.充电时,Q极为阴极 2、苯甲酸在水中的溶解度为:0.18g(4℃)、0.34g(25℃)、6.8g(95℃)。某苯甲酸晶体 中含少量可溶性杂质X和难溶性杂质Y。现

3、拟用下列装置和操作进行提纯:装置: 操作:①常温过滤②趁热过滤③加热溶解④结晶⑤洗涤、干燥下列有关说法正确的是_________ A.用甲装置溶解样品,X 在第①步被分离 B.用乙装置趁热过滤,Y 在第②步被分离 C.用丙装置所示的方法结晶 D.正确的操作顺序为:③→④→②→①→⑤ 3、为检验某固体物质中是否铵盐,你认为下列试纸或试剂一定用不到的是(  ) ①蒸馏水 ②氢氧化钠溶液 ③红色石蕊试纸 ④蓝色石蕊试纸 ⑤稀硫酸 A.①⑤ B.④⑤ C.①③ D.①④⑤ 4、某同学通过如下流程制备氧化亚铜: 已知:难溶于水和稀硫酸; 下列说法错误的是 A.步骤②中的可

4、用替换 B.在步骤③中为防止被氧化,可用水溶液洗涤 C.步骤④发生反应的离子方程式为: D.如果试样中混有和杂质,用足量稀硫酸与试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度 5、常温下,用0.1 mol·L−1盐酸滴定10.0 mL浓度为0.1 mol·L−1Na2A溶液,所得滴定曲线如图所示。下列说法错误的是 A.Ka2(H2A)的数量级为10−9 B.当V=5时:c(A2−)+c(HA−)+c(H2A)=2c(Cl−) C.NaHA溶液中:c(Na+)>c(HA−)>c(A2−)>c(H2A) D.c点溶液中:c(Na+)>c(Cl−)>c(H+)=c(OH−)

5、 6、从杨树中提取的Z是具有美白功效的化妆品的组分。现可用如下反应制备: 下列叙述错误的是 A.上述X+Y→Z反应属于加成反应 B.Z在苯环上的一氯代物有8种 C.Z所有碳原子不可能处于同一平面 D.Y可作为加聚反应的单体 7、常温下,用0.10mol·L-1盐酸分别滴定20.00 mL浓度均为0.10 mol·L-1CH3COONa溶液和NaCN溶液,所得滴定曲线如图(忽略体积变化)。下列说法正确的是( ) A.溶液中阳离子的物质的量浓度之和:点②等于点③ B.点①所示溶液中:c(CN-)+c(HCN)﹤2c(Cl-) C.点②所示溶液中:c(Na+)> c(

6、Cl-)> c(CH3COO-)>c(CH3COOH) D.点④所示溶液中:c(Na+)+c(CH3COOH)+c(H+)>0.10mol·L-1 8、下列气体能使湿润的蓝色石蕊试纸最终变红的是 ( ) A.NH3 B.SO2 C.Cl2 D.CO 9、类比推理是化学中常用的思维方法。下列推理正确的是 A.lmol晶体硅含Si-Si键的数目为2NA,则1mol金刚砂含C-Si键的数目也为2NA B.Ca(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液,发生化学反应的方程式: 则Mg(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液,发生化学反应的方程式: C.标准状况下,22.

7、4 L CO2中所含的分子数目为NA个,则22.4 LCS2中所含的分子数目也为NA个 D.NaClO溶液中通人过量CO2发生了反应:,则Ca(ClO)2溶液中通入过量CO2发生了: 10、已知:Br+H2 ® HBr+H,其反应的历程与能量变化如图所示,以下叙述正确的是 A.该反应是放热反应 B.加入催化剂,E1-E2的差值减小 C.H-H的键能大于H-Br的键能 D.因为E1>E2,所以反应物的总能量高于生成物的总能量 11、设NA为阿伏加德罗常数的值。(离子可以看作是带电的原子)下列叙述正确的是(  ) A.标准状况下,22.4 L SO3中所含的分子数为NA B.

8、0.1 mol•L-1的Na2CO3溶液中,CO32-的数目小于0.1NA C.8.0g由Cu2S和CuO组成的混合物中,所含铜原子的数目为0.1NA D.标准状况下,将2.24L Cl2通入水中,转移电子的数目为0.1NA 12、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。在如图所示的物质转化关系中,p、q、 m、n分别是元素W、X、Y、Z的气体单质,p和 s均为有色气体,v的水溶液呈碱性。常温下,0.1 mol • L -1t 溶液与 0.1 mol • L -1 u 溶液的pH均为1。下列说法不正确的是 A.Y、W的最高价氧化物对应的水化物均为强酸 B.Z和Y的简单氢化

9、物的稳定性和沸点高低均为:Z>Y C.s溶于水的反应中,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D.v的电子式可表示为 13、下列操作一定会使结果偏低的是(  ) A.配制一定物质的量浓度的溶液时,用胶头滴管将超过刻度线的溶液吸出 B.测定胆矾晶体中的结晶水含量,加热后,未进行恒重操作 C.酸碱滴定实验,滴加最后一滴标准液,溶液颜色突变,未等待半分钟 D.测定气体摩尔体积时,气体体积未减去注入酸的体积 14、MgCl2和NaHCO3按物质的量之比为1:2混合制成溶液,加热蒸干灼烧后得到的固体是(  ) A.Mg(HCO3)2、NaCl B.MgO、NaCl C.MgCl2、Na

10、2CO3 D.MgCO3、NaCl 15、用化学用语表示C2H2+HClC2H3Cl(氯乙烯)中的相关微粒,其中正确的是( ) A.中子数为7的碳原子:C B.氯乙烯的结构简式:CH2CHCl C.氯离子的结构示意图: D.HCl的电子式:H+[]- 16、已知酸性溶液中还原性的顺序为SO32->I->Fe2+>Br->Cl-,下列反应不能发生的是 A.2Fe3++SO32-+H2O→2Fe2++SO42-+2H+ B.I2+ SO32-+H2O→SO42-+2I-+2H+ C.2Fe2++I2→2Fe3++2I- D.Br2+SO32-+H2O→SO42-+2Br-+2H+

11、 二、非选择题(本题包括5小题) 17、铁氰化钾(化学式为K3[Fe(CN)6])主要应用于制药、电镀、造纸、钢铁生产等工业。其煅烧分解生成KCN、FeC2、N2、(CN)2等物质。 (1)铁元素在周期表中的位置为_________,基态Fe3+ 核外电子排布式为_________。 (2)在[Fe(CN)6]3- 中不存在的化学键有_________。 A.离子键 B.金属键 C.氢键 D.共价键 (3)已知(CN)2性质类似Cl2: (CN)2+2KOH=KCN+KCNO+H2O KCN+HCl=HCN+KCl HC≡CH+HCN→H2C

12、CH-C≡N ①KCNO中各元素原子的第一电离能由小到大排序为________。 ②丙烯腈(H2C=CH-C≡N)分子中碳原子轨道杂化类型是_______;分子中σ键和π键数目之比为_______。 (4)C22-和N2互为等电子体,CaC2晶体的晶胞结构与NaCl晶体的相似(如图甲所示),但CaC2晶体中哑铃形的C22-使晶胞沿一个方向拉长,晶体中每个Ca2+周围距离最近的C22-数目为_______。 (5)金属Fe能与CO形成Fe(CO)5,该化合物熔点为-20℃,沸点为103℃,则其固体属于_______晶体。 (6)图乙是Fe单质的晶胞模型。已知晶体密度为dg·cm-

13、3,铁原子的半径为_________nm(用含有d、NA的代数式表示)。 18、痛灭定钠是一种吡咯乙酸类的非甾体抗炎药,其合成路线如下: 回答下列问题: (1)化合物 C 中含氧官能团的名称是_____。 (2)化学反应①和④的反应类型分别为_____和_____。 (3)下列关于痛灭定钠的说法正确的是_____。 a.1mol 痛灭定钠与氢气加成最多消耗 7molH2 b.核磁共振氢谱分析能够显示 6 个峰 c.不能够发生还原反应 d.与溴充分加成后官能团种类数不变 e.共直线的碳原子最多有 4 个 (4)反应⑨的化学方程式为_____。 (

14、5)芳香族化合物 X 的相对分子质量比 A 大 14,遇 FeCl3 溶液显紫色的结构共有_____种(不考虑立体异构),核磁共振氢谱分析显示有 5 个峰的 X 的结构简式有_____。 (6) 根据该试题提供的相关信息,写出由化合物及必要的试剂制备有机化合物的合成路线图。________________ 19、二氧化氯(ClO2)是一种黄绿色气体,极易溶于水,在混合气体中的体积分数大于10%就可能发生爆炸,在工业上常用作水处理剂、漂白剂。回答下列问题: (1)在处理废水时,ClO2可将废水中的CN-氧化成CO2和N2,该反应的离子方程式为_________。 (2)某小组通过NaCl

15、O3法制备ClO2,其实验装置如下图。 ①通入氮气的主要作用有两个,一是可以起到搅拌作用,二是______________; ②装置B的作用是______________; ③装置A用于生成ClO2气体,该反应的化学方程式为______________; ④当看到装置C中导管液面上升时应进行的操作是______________。 (3)测定装置C中ClO2溶液的浓度:用______________(填仪器名称)取10.00 mLC中溶液于锥形瓶中,加入足量的KI溶液和H2SO4酸化,用0.1000 mol·L-1的Na2S2O3标准液滴定至溶液呈淡黄色,发生反应:I2+2S2O3

16、2-=2I-+S4O62-,再加入__________作指示剂,继续滴定,当溶液_______,即为终点。平行滴定3次,标准液的平均用量为20.00 mL,则C中ClO2溶液的浓度为________mol·L-1。 20、连二亚硫酸钠(Na2S2O4)俗称保险粉,是工业上重要的还原性漂白剂,也是重要的食品抗氧化剂。某学习小组模拟工业流程设计实验制取保险粉。 已知:Na2S2O4是白色固体,还原性比Na2SO3强,易与酸反应(2S2O42-+4H+=3SO2↑+S↓+2H2O)。 (一)锌粉法 步骤1:按如图方式,温度控制在40~45℃,当三颈瓶中溶液pH在3~3.5时,停止通入SO2,

17、反应后得到ZnS2O4溶液。 步骤2:将得到的ZnS2O4溶液加入NaOH溶液中,过滤,滤渣为Zn(OH)2,向滤液中加入一定量食盐,立即析出Na2S2O4•2H2O晶体。 步骤3:,经过滤,用乙醇洗涤,用120~140℃的热风干燥得到Na2S2O4。 (二)甲酸钠法 步骤4:按上图方式,将装置中的Zn粉和水换成HCOONa、Na2CO3溶液和乙醇。温度控制在70~83℃,持续通入SO2,维持溶液pH在4~6,经5~8小时充分反应后迅速降温45~55℃,立即析出无水Na2S2O4。 步骤5:经过滤,用乙醇洗涤,干燥得到Na2S2O4。 回答下列问题: (1)步骤1容器中发生反

18、应的化学方程式是______;容器中多孔球泡的作用是______。 (2)步骤2中“向滤液中加入一定量食盐,立即析出Na2S2O4•2H2O晶体”的原理是(用必要的化学用语和文字说明)______。 (3)两种方法中控制温度的加热方式是______。 (4)根据上述实验过程判断,Na2S2O4在水、乙醇中的溶解性为:______。 (5)甲酸钠法中生成Na2S2O4的总反应为______。 (6)两种方法相比较,锌粉法产品纯度高,可能的原因是______。 (7)限用以下给出的试剂,设计实验证明甲酸钠法制得的产品中含有Na2SO4。 稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸、AgNO3溶液、BaC

19、l2溶液______。 21、氨气是重要的化工原料,工业上利用N2和H2合成NH3,方程式如下: (1)已知NH3难溶于CCl4,则下列装置中,不能用于吸收氨气的是_____。 A. B. C. D. (2)某温度下,在一体积恒定为10L的密闭容器内模拟合成氨反应。写出该反应的平衡常数表达式_______。若要增大反应速率,且平衡向正反应方向移动,下列措施中可行的是_____(填字母代号)。 A.压缩容器体积 B.适当升高温度 C.通入适量氮气 D.加适量催化剂 (3)能说明上述反应达到平衡状态的是____________ A. B

20、.混合气体的密度不再改变 C.混合气体的平均相对分子质量不再改变 D.单位时间内生成n mol N2 的同时生成2n mol NH3 (4)氨气溶于水所得溶液在加水稀释的过程中(本小题填“增大”或“减小”或“不变”), 的电离程度______,溶液的pH值_____。 氨气与酸反应得到铵盐,某水溶液的pH=5,原因是溶液中存在平衡_____(用离子方程式表示),该稀溶液中水的电离度约为________。 参考答案 一、选择题(每题只有一个选项符合题意) 1、A 【解析】 A.放电时是原电池,正极发生得到电子的还原反应,根据放电过程反应式为xLi+L1-xCoO2=LiCo

21、O2,则正极反应式为xLi++Li1-xCoO2+xe-=LiCoO2,A正确; B.放电时Li是负极,则电子由R极流出,经导线流向Q极,电子不能通过溶液,B错误; C.充电时,R极是阴极,电极反应式为Li++e-=Li,则净增14g时转移2 mol电子,C错误; D.放电时Q是正极,则充电时,Q极为阳极,D错误; 答案选A。 2、A 【解析】 A. 苯甲酸在水中的溶解度为0.18g(4℃),、0.34g(25℃)、6.8g(95℃)用甲装置溶解样品,Y末溶,X溶解形成不饱和溶液,苯甲酸形成热饱和溶液,X在第①步被分离到溶液中,故A正确; B. 乙是普通漏斗,不能用乙装置趁热过滤

22、且过滤装置错误,故B错误; C. 根据苯甲酸的溶解度受温度影响,应用冷却热饱和溶液的方法结晶,故C错误; D. 正确的操作顺序为:③加热溶解:X和苯甲酸溶解②趁热过滤:分离出难溶物质Y④结晶:苯甲酸析出 ①常温过滤:得到苯甲酸,X留在母液中⑤洗涤、干燥,得较纯的苯甲酸,正确的顺序为③→②→④→①→⑤,故D错误; 故选A。 3、B 【解析】 铵根离子和氢氧化钠溶液反应生成氨气,氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,则需要红色石蕊试纸,且需要蒸馏水润湿试纸,则不需要的物质是蓝色石蕊试纸及稀硫酸,④⑤正确,故答案为B。 4、D 【解析】 碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向

23、此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。 【详解】 A.Na2SO3有还原性,则步骤②还原Cu2+,可用Na2SO3替换SO2,故A正确; B.CuCl易被空气中的氧气氧化,用还原性的SO2的水溶液洗涤,可达防氧化的目的,故B正确; C.CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可知发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-Cu2O+2Cl-+H2O,故C正确; D.CuCl也不溶于水和稀硫酸,Cu2O溶于稀硫酸生成不溶于的Cu,则过滤后

24、所得滤渣为Cu和CuCl的混合物,无法计算出样品中Cu2O的质量,即无法计算样品纯度,故D错误; 故选D。 5、C 【解析】 A.滴定前pH=11,则A2−的水解常数是,则Ka2(H2A)的数量级为,A正确; B.当V=5时根据物料守恒可知c(A2−)+c(HA−)+c(H2A)=2c(Cl−),B正确; C.根据图像可知恰好生成NaHA时溶液显碱性,水解程度大于电离常数,NaHX溶液中c(Na+)>c(HA−)>c(H2A)>c(A2−),C错误; D.c点溶液显中性,盐酸的体积大于10 mL小于20 mL,则溶液中:c(Na+)>c(Cl−)>c(H+)=c(OH−),D正确;

25、 答案选C。 6、B 【解析】 A.由物质的结构可知:酚羟基邻位C-H键断裂,与苯乙烯发生加成反应,A正确; B.由Z结构简式可知Z分子在苯环上有6种不同位置的H原子,所以Z的苯环上的一氯代物有6种,B错误; C.Z分子中含有饱和C原子,由于与饱和碳原子连接的C原子构成的是四面体结构,所以不可能所有碳原子处于同一平面,C正确; D.Y分子中含有不饱和的碳碳双键,因此可作为加聚反应的单体,D正确; 故合理选项是B。 7、D 【解析】 A.根据电荷守恒点②中存在c(CH3COO-)+c(OH-)+c(Cl-)=c(Na+)+c(H+),点③中存在c(CN-)+c(OH-)+c(C

26、l-)=c(Na+)+c(H+),由于两点的溶液体积不等,溶液的pH相等,则c(Na+)不等,c(H+)分别相等,因此阳离子的物质的量浓度之和不等,故A错误; B.点①所示溶液中含等物质的量浓度的NaCN、HCN、NaCl,存在物料守恒c(CN-)+c(HCN)= 2c(Cl-),故B错误; C.点②所示溶液中含有等物质的量浓度的CH3COONa、CH3COOH和NaCl,溶液的pH=5,说明以醋酸的电离为主,因此c(CH3COO-)>c(Cl-),故C错误; D.点④所示溶液为等物质的量浓度的醋酸和氯化钠,浓度均为0.05mol/L,则c(Na+)=c(Cl-)=0.05mol/L,c

27、CH3COO-)+c(CH3COOH)=0.05mol/L,根据电荷守恒,c(CH3COO-)+c(OH-)+c(Cl-)=c(Na+)+c(H+),因此c(CH3COO-)=c(H+)-c(OH-),则c(Na+)+c(CH3COOH)+c(H+)=0.05mol/L+0.05mol/L-c(CH3COO-)+c(H+)=0.1mol/L-c(H+)+c(OH-)+c(H+)=0.1mol/L+c(OH-)>0.1mol/L,故D正确。答案选D。 8、B 【解析】 A.NH3溶于水生成一水合氨,一水合氨在水中电离出OH-,水溶液呈碱性,NH3使湿润的蓝色石蕊试纸变蓝,A不符合题意;

28、B.SO2溶于水生成亚硫酸,亚硫酸在水中电离出H+,溶液显酸性,SO2使湿润的蓝色石蕊试纸变红,B符合题意; C.Cl2溶于水生成盐酸、次氯酸,盐酸具有酸性,HClO具有强氧化性,Cl2能使湿润的蓝色石蕊试纸先变红后褪色,C不符合题意; D.CO不溶于水,CO不能使湿润的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,D错误; 答案为B。 Cl2溶于水生成盐酸、次氯酸,盐酸使蓝色石蕊变红,次氯酸氧化后红色褪去。 9、D 【解析】 A.1mol晶体硅含Si-Si键的数目为2NA,而1mol金刚砂含C-Si键的数目为4NA,A错误; B.Ca(HCO3)2溶液中与过量的NaOH溶液反应生成CaCO3沉淀,

29、而Mg(HCO3)2溶液中与过量的NaOH溶液反应时,由于Mg(OH)2的溶度积比MgCO3小,生成的是Mg(OH)2沉淀而不是MgCO3沉淀,B错误; C.在标准状况下,CO2是气体而CS2是液体,C错误; D.NaClO和 Ca(ClO)2溶液通入过量CO2都是发生反应:ClO-+CO2+H2O=HClO+HCO3-,D正确; 答案选D。 10、C 【解析】 根据反应物的总能量和生成物的总能量的相对大小来判断反应的热效应。反应的能量变化与反应途径无关,催化剂只改变反应速率,与该反应的能量变化无关。 【详解】 A. 若反应物的总能量>生成物的总能量,则反应为放热反应;若反应物的

30、总能量>生成物的总能量,则反应为吸热反应,此图中生成物总能量高于反应物,故该反应为吸热反应,A错误; B. E1-E2的差值即为此反应的焓变,催化剂只改变活化能,与焓值无关,B错误; C. 此反应为吸热反应,故断开H-H键所需要的能量高于生成H-Br键放出的能量,C正确; D. 因为E1>E2,所以反应物的总能量低于生成物的总能量,此反应吸收热量,D错误, 故合理选项是C。 本题考查吸热反应和放热反应,在化学反应中,由于反应中存在能量的变化,所以反应物的总能量和生成物的总能量不可能相等,根据二者能量差异判断反应的热效应。 11、C 【解析】 A. 标准状况下,SO3为固体,不能利

31、用22.4 L/mol计算所含的分子数,A不正确; B. 没有提供0.1 mol•L-1的Na2CO3溶液的体积,无法计算CO32-的数目,B不正确; C. 8.0g Cu2S和8.0g CuO所含铜原子都为0.1mol,则8.0g混合物所含铜原子的数目为0.1NA,C正确; D. 2.24L Cl2通入水中,与水反应的Cl2的物质的量小于0.1mol,转移电子的数目小于0.1NA,D不正确。 故选C。 12、D 【解析】 短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,p、q、m、n分别是元素W、X、Y、Z的气体单质。p与q反应生成u,u为二元化合物,而常温下0.1mol·L-1

32、u溶液的pH为1,则u为HCl,由原子序数可知,X为H元素、W为Cl元素,故q为H1,p为Cl1.q与m反应生成v,v的水溶液呈碱性,则m为N1,v为NH3,故Y为N元素;m与n在放电条件下得到r,r与n得到有色气体s,且s与水反应得到r与t,而常温下0.1mol·L-1t溶液的pH为1,t为一元强酸,故n为O1,r为NO,s为NO1,t为HNO3,则Z为O元素,综上可知X为H元素、Y为N元素、Z为O元素、W为Cl元素。 【详解】 A.Y、W的最高价氧化物对应的水化物均为HNO3和HClO4,两者均为强酸,故选项A正确; B.Z和Y的简单氢化物分别为H1O和NH3,水的稳定性和沸点均高于

33、氨气,故选项B正确; C.s为NO1,3NO1+ H1O= 1HNO3+ NO,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1,故选项C正确; D.v为NH3,其电子式可表示为,故选项D错误; 故选D。 本题考查无机物的推断,注意气体的颜色及溶液的pH为推断的突破口,再结合转化关系推断,熟练掌握元素化合物知识。 13、A 【解析】 A、用胶头滴管将超过刻度线的溶液吸出,说明配制一定物质的量浓度的溶液时,加水超过了刻度线,配制的浓度一定偏低,故A选; B、未进行恒重操作,可能会导致测定的硫酸铜粉末的质量偏大,测定的结晶水的含量偏小,但若胆矾晶体中结晶水恰好全部失去,则测定的结晶水的含量准确

34、故B不选; C、酸碱滴定实验,滴加最后一滴标准液,溶液颜色突变,未等待30s立即读数,可能未达到滴定终点,测定结果可能偏低,但也可能恰好达到滴定终点,测定结果准确,故C不选; D、测定气体摩尔体积时,气体体积未减去注入酸的体积,导致排除的水的体积偏大,即生成气体的体积偏大,测定结果偏高,故D不选; 故选:A。 14、B 【解析】 MgCl2与NaHCO3按物质的量之比为1:2混合,在溶液中可将1 mol MgCl2和2 mol NaHCO3 看成是1 mol Mg(HCO3)2和2 mol NaCl;在溶液受热时亦可看成是Mg(HCO3)2受热分解:Mg(HCO3)2MgCO

35、3+CO2↑+H2O,在受热时MgCO3易转化为更难溶的Mg(OH)2,灼烧后氢氧化镁会分解生成氧化镁固体,所以得到固体为:MgO、NaCl,故选B。 15、C 【解析】 A. 中子数为7的碳原子为:,选项A错误; B. 氯乙烯的结构简式为:CH2=CHCl,选项B错误; C. 氯离子的结构示意图为:,选项C正确; D. HCl为共价化合物,其电子式为:,选项D错误。 答案选C。 16、C 【解析】 A、因该反应中S元素的化合价升高,Fe元素的化合价降低,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32->Fe2+,与已知的还原性强弱一致,能发生,故A不选; B、因该反应中S元素的

36、化合价升高,I元素的化合价降低,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32->I-,与已知的还原性强弱一致,能发生,故B不选; C、因该反应中Fe元素的化合价升高,I元素的化合价降低,则Fe2+为还原剂,还原性强弱为Fe2+>I-,与已知的还原性强弱不一致,反应不能发生,故C选; D、因该反应中Br元素的化合价降低,S元素的化合价升高,则SO32-为还原剂,还原性强弱为SO32->Br-,与已知的还原性强弱一致,能发生,故D不选。 答案选C。 二、非选择题(本题包括5小题) 17、第四周期 Ⅷ族 [Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5 AB K<C

37、<O<N sp sp2 2:1 4 分子 【解析】 (1)Fe的原子序数是26,根据构造原理知Fe的核外电子排布式为[Ar]3d64s2,据此确定其在周期表的位置;基态Fe失去4s上2个电子和3d轨道上1个电子即为Fe3+; (2)根据化学键的类型和特点解答,注意氢键是分子间作用力,不是化学键; (3)①KCNO由K、C. N、O四种元素组成,K为金属、容易失去电子,第一电离能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p轨道是半充满状态、能量最低; ②丙烯腈(H2C=CH−C≡N)分子中碳原子VSEPR构型有两种形式:平面三角形和直线形,杂化方式也有

38、sp、sp2两种形式,其中C=C含有1个σ键和1个π键、C≡N含有1个σ键和2个π键,C−H都是σ键,确定分子中σ键和π键数目,再求出比值; (4)1个Ca2+周围距离最近且等距离的C22−应位于同一平面,注意使晶胞沿一个方向拉长的特点; (5)Fe(CO)5的熔点、沸点均不高,类似于分子晶体的特点; (6)Fe单质的晶胞模型为体心立方堆积,晶胞的原子均摊数为8×+1=2,晶胞的质量为g,晶胞体积V=cm3、边长a=cm,根据Fe原子半径r与晶胞边长a关系求出r。 【详解】 (1)Fe的原子序数是26,根据构造原理知Fe的核外电子排布式为[Ar]3d64s2,位于第四周期Ⅷ族据;基态

39、Fe失去4s上2个电子和3d轨道上1个电子即为Fe3+,所以基态Fe3+核外电子排布式为) [Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5故答案为:第四周期Ⅷ族,[Ar]3d5或[Ar]3d5或1s22s22p63s23p63d5; (2)[Fe(CN)6]3−是阴离子,是配合物的内界,含有配位键和极性共价键,金属键存在于金属晶体中,氢键是分子间作用力,不是化学键,故选AB;故答案为:AB; (3)①KCNO中K为金属、容易失去电子,第一电离能最小,C、N、O位于第二周期,但N的p轨道是半充满状态、能量最低,所以第一电离能大于O,C的非金属性小于O,第一电离能小于O,所以第一电离能由

40、小到大排序为K

41、故答案为:分子; (6)Fe单质的晶胞模型为体心立方堆积,晶胞的原子均摊数为8×+1=2,晶胞的质量为g,晶胞体积V=cm3、边长a=cm,Fe原子半径r与晶胞边长a关系为4r=a,所以r=a=cm=×107nm;故答案为:×107。 18、酯基 取代反应 加成反应 de +NaOH +CH3OH 16 、 【解析】 根据合成路线分析:与CH3I发生取代反应①转变为,发生反应②,在邻位引入醛基转变为:,与CH3NO2发生反应生成,与氢气发生加成反应④生成,发生反应⑤将−CH2NO2脱去氢氧原子转变为−CN,生成,反应⑥中−CN

42、碱性水解转变成−COONa,得到,反应生成,结合分子式C16H17O3N,与发生取代反应生成,在碱性条件下水解得到,据此作答。 【详解】 (1)化合物C中含氧官能团为酯基,故答案为:酯基; (2)由上述分析可知反应①为取代反应,反应④为加成反应,故答案为:取代反应;加成反应; (3)a. 苯环、碳碳双键和羰基都可以与氢气加成,因此1mol痛灭定钠与氢气加成最多消耗6molH2,故错误; b. 该结构中有7种氢,故核磁共振氢谱分析能够显示7个峰,故错误; c. 苯环、碳碳双键和羰基都可以与氢气加成,与氢气发生的加成反应也属于还原反应,故错误; d. 与溴充分加成后碳碳双键消失,

43、引入了溴原子,故官能团种类数不变,故正确; e. 如图所示,共直线的碳原子最多有 4 个,,故正确;故答案为:de; (4)由以上分析知,反应⑨为在碱性条件下水解得到,则发生反应的化学方程式为:+NaOH +CH3OH,故答案为:+NaOH +CH3OH; (5)芳香族化合物说明X中有苯环,相对分子质量比A大14,说明比A多一个CH2,与A的不饱和度相同为4;遇FeCl3溶液显紫色说明含有酚羟基;若苯环上有两个取代基,则为(邻、间、对3种),(邻、间、对3种);若苯环上有三个取代基,先确定两个取代基的位置,即邻、间、对,再确定另一个取代基的位置,当羟基和氨基位于邻位时,苯环上

44、有4种氢原子,则甲基可以有4种取代方式,则会得到4种同分异构体,同理,当羟基和氨基位于间位时,也会有4种同分异构体,当羟基和氨基位于对位时,有2种同分异构体,共3+3+4+4+2=16,其中核磁共振氢谱分析显示有5 个峰的 X 的结构简式有、,故答案为:16;、; (6)完全仿照题干中框图中反应⑥⑦⑧,选择合适试剂即可完成,与氢氧化钠水解得到苯乙酸钠,苯乙酸钠与(CH3CH2)2SO4反应得到,再与乙酰氯反应生成,合成路线为:;故答案为;。 19、2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl- 稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸 防止倒吸(或作安全瓶) 2N

45、aClO3+H2O2+H2SO4=2ClO2↑+Na2SO4+O2↑+2H2O 加大氮气的通入量 酸式滴定管(或移液管) 淀粉溶液 溶液蓝色退去 0.04000 【解析】 (3) ClO2有强氧化性,容易氧化乳胶,量取ClO2溶液时,不可用碱式滴定管,可用酸式滴定管或移液管。标定ClO2浓度的思路为:ClO2将I-氧化成I2,再用Na2S2O3标准液滴定生成的I2,根据电子得失守恒、原子守恒有:2ClO2~2Cl-~10e-~10I-~5I2~10Na2S2O3,据此计算解答。 【详解】 (1) ClO2将CN-氧化成CO2和N2,自身被还原为Cl-

46、结合电子得失守恒、原子守恒、电荷守恒可得离子方程式为:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-,故答案为:2ClO2+2CN-=2CO2+N2+2Cl-; (2)①二氧化氯体积分数大于10%即可能发生爆炸,通入氮气除起到搅拌作用外,还可以稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸,故答案为:稀释二氧化氯,防止因二氧化氯的浓度过高而发生爆炸; ②ClO2极易溶于水,如果没有B,极易引起倒吸,所以B的作用是:防止倒吸(或作安全瓶),故答案为:防止倒吸(或作安全瓶); ③NaClO3作氧化剂、H2O2作还原剂,结合原子守恒、得失电子守恒可得方程式为:2NaClO3+H2O2+H2

47、SO4=2ClO2↑+Na2SO4+O2↑+2H2O,故答案为:2NaClO3+H2O2+H2SO4=2ClO2↑+Na2SO4+O2↑+2H2O; ④当看到装置C中导管液面上升,说明ClO2的含量偏高了,要加大氮气的通入量,以免爆炸,故答案为:加大氮气的通入量; (3)ClO2有强氧化性,量取ClO2溶液时,可用酸式滴定管或移液管,ClO2将KI氧化成I2,再用Na2S2O3标准液滴定生成的I2,反应涉及碘单质,可用淀粉溶液做指示剂,I2遇淀粉溶液呈蓝色,当I2反应完时,溶液蓝色褪去。根据电子得失守恒、原子守恒有:2ClO2~2Cl-~10e-~10I-~5I2~10Na2S2O3,消耗

48、0.1000 mol·L-1的Na2S2O3标准液20.00mL,即消耗Na2S2O3物质的量=0.1000 mol·L-1×20.00mL×10-3=2×10-3mol,由2ClO2~2Cl-~10e-~10I-~5I2~10Na2S2O3可知,n(ClO2)===4×10-4mol,c(ClO2)== 0.04000mol/L,故答案为:酸式滴定管(或移液管);淀粉溶液;溶液蓝色退去;0.04000。 20、H2O+SO2=H2SO3,Zn+2H2SO3ZnS2O4+2H2O或Zn+2SO2ZnS2O4增大气体与溶液的接触面积,加快气体的吸收速率溶液中存在:Na2S2O4(s)Na2S2

49、O4(aq)2Na+(aq)+(aq)[或Na2S2O4(s)2Na+(aq)+(aq)],增大c(Na+),平衡向逆反应方向移动水浴加热Na2S2O4在水中溶解度较大,在酒精中溶解度较小2HCOONa+4SO2+Na2CO3=2Na2S2O4+H2O+3CO2Zn(OH)2难溶于水,易与Na2S2O4分离取少量产品配成稀溶液,加入足量稀盐酸,充分反应后静置,取上层清液,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,则可确定产品中含有Na2SO4 【解析】 合成保险粉的反应物为Zn、SO2、H2O,根据温度控制在40~45℃,当三颈瓶中溶液pH在3~3.5时,停止通入SO2,反应后得到ZnS2O4溶液

50、据此分析解答。 【详解】 (1)合成保险粉的反应物有Zn、SO2、H2O,根据温度控制在40~45℃,当三颈瓶中溶液pH在3~3.5时,说明发生了:H2O+SO2=H2SO3反应,最后反应得到ZnS2O4溶液,说明又发生了:Zn+2H2SO3ZnS2O4+2H2O反应,总过程也可以写成:Zn+2SO2ZnS2O4,多孔球泡可以增大气体与液体的接触面积,加快气体的吸收速率; (2)溶液中存在:Na2S2O4(s)Na2S2O4(aq)2Na+(aq)+(aq)[或Na2S2O4(s)2Na+(aq)+(aq)],增大c(Na+),平衡向逆反应方向移动,所以向滤液中加入一定量食盐,立即析出

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